论文摘要
海水源热泵具有节能环保、运行稳定等特点,目前在沿海地区越来越受到关注。天津港30万吨油码头办公楼采用海水源热泵采暖空调系统。由于海水的腐蚀性和海洋生物附着问题,工程中海水不直接进入热泵机组,而是采用中间换热器,使海水与来自热泵机组的乙二醇溶液在换热器中进行换热。成功设计一种高效经济的换热器,将非常有利于海水源热泵在我国沿海地区的推广应用。本课题针对海水源热泵系统中换热器的防腐、换热及阻力特性等问题,设计了一种新型换热器,并对其进行了实验研究,主要内容包括以下五点。(1)换热器结构形式的选择:由于海水易腐蚀、易结垢,换热器必须便于清洗,有较强的防腐功能等,最终决定采用开式换热器。(2)换热器传热及阻力计算:利用经验公式对换热器做初步的设计计算,设计了一个换热量为4kW的换热器模型。(3)加工了一个换热器模型并对其进行实验:工程中冬、夏季海水都不直接进入机组,而是进入中间换热器进行换热。由于实验条件限制,本课题仅针对冬季工况进行了实验测试。实验内容主要包括乙二醇溶液流量不变时,测量换热器传热系数随海水流量变化的变化规律,以及海水流量不变时,测量换热器管侧流动阻力随乙二醇溶液流量变化的变化规律等两方面。(4)对实验数据进行整理,得到换热器壳侧换热规律和管侧阻力特性。(5)利用拟合出的公式确定实际工程中换热器的管内经济流速,并计算得出该经济流速下换热器的结构形式。天津港地处渤海湾,拥有丰富的海水资源,并且使用海水源热泵已经具有可靠的技术保障。本课题中换热器能很好的解决海水的腐蚀问题,清洗方便,换热效果好。课题的实验结果及理论分析为天津港及沿海地区海水源热泵系统中进一步推广应用该类型换热器提供了可靠的依据。
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中文摘要ABSTRACT第一章 绪论1.1 课题背景1.1.1 能源利用现状1.1.2 生态环境污染严重1.1.3 可持续发展战略1.1.4 热泵的发展1.1.5 海水源热泵的应用1.2 课题的提出及研究的意义1.2.1 课题的提出1.2.2 本课题研究的意义1.3 研究现状1.3.1 国外研究现状1.3.2 国内研究现状1.4 本课题主要研究工作第二章 海水源热泵系统设计2.1 工程概况2.2 设计参数2.2.1 空调负荷统计2.2.2 海水设计参数选取2.2.3 空调设计方案2.3 海水源热泵系统流程2.4 海水源热泵系统用于该工程的节能性2.5 本章小结第三章 海水—乙二醇溶液换热器设计3.1 换热器的分类及各自特点3.2 换热器设计准则3.3 换热器防腐及海洋生物附着问题的处理3.3.1 海水腐蚀问题3.3.2 各种防腐措施3.3.3 本课题换热器防腐处理方式3.3.4 海洋生物附着问题3.4 换热器结构形式的选定3.5 换热器计算3.5.1 换热器设计计算3.5.2 换热器校核计算3.6 换热器计算公式3.6.1 基本方程式3.6.2 传热系数计算3.6.3 流动阻力(压力降)计算3.6.4 纵向隔板长度计算3.6.5 进出口连接管直径计算3.7 换热器计算程序3.7.1 设计程序原理框图3.7.2 校核程序原理框图3.8 换热器计算结果3.9 本章小结第四章 实验系统设计及测试方法4.1 实验目的4.2 实验系统设计4.2.1 设计指导思想4.2.2 实验装置的系统构成和基本功能4.3 实验测试内容4.4 实验测试方法及步骤4.4.1 实验准备工作4.4.2 实验方法4.4.3 实验步骤4.5 本章小结第五章 实验结果及处理5.1 实验数据5.1.1 改变海水侧流量5.1.2 改变乙二醇溶液侧流量5.2 数据处理5.2.1 处理方法5.2.2 数据处理结果5.2.3 管内外流速对换热器传热系数的影响5.3 本章小结第六章 海水—乙二醇溶液换热器经济流速的确定6.1 经济流速的计算方法6.1.1 总费用表达式6.1.2 换热面积及流动阻力的计算6.1.3 费用值计算6.2 经济流速计算及其结果6.3 本章小结第七章 结论与展望7.1 结论7.2 展望与不足参考文献科研情况说明致谢
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